英国軍は、幅広い通信情報システム(CIS)を運用している。[ 1 ]これらの中には、軍事専用システムもあれば、既製品を調達したものもある。これらは主に、衛星地上端末、地上幹線通信システム、戦闘用無線網システムの3つのカテゴリーに分類される。英国陸軍のすべての部隊が戦闘用無線網を使用しているが、幹線システムとマルチチャンネル衛星通信を運用しているのは、英国陸軍通信隊と英国空軍のみである。
衛星地上端末は、その高い帯域幅とローカル通信インフラへの依存からの独立性から、現代の軍事通信において重要な役割を果たしている。[ 2 ]
Talonは、市販の既製技術を軍事用途に適した端末としてパッケージ化した軽量展開型端末です。[ 3 ]この端末は堅牢なラップトップから制御され、訓練を受けた2人のオペレーターのクルーが30分以内にセットアップできます。TalonはドイツのARRC(連合迅速対応部隊)で採用され、イラクでのTELIC作戦で広く使用されました。Talon端末は2002年7月に運用開始され、2003年10月にSkynet 5契約に組み込まれました。各端末は、トレーラーに搭載された発電機を牽引する1台の車両で運搬できます。
リーチャーは、スカイネット5衛星を介して軍の地上部隊に通信アクセスを提供する移動式衛星地上端末で構成されています。イギリス陸軍、イギリス空軍、イギリス海兵隊で使用されている2つのバリエーションがあります。リーチャーミディアムは、Xバンド軍用衛星通信用に設計された2.4mアンテナを備えた堅牢な地上端末です。展開された先進司令部と連携して動作するように設計されており、取り外し可能なキャビンとトレーラーを牽引するMANトラックに搭載されています。[ 4 ]
Reacher Large は Reacher Medium と同じ車両に搭載されていますが、アンテナは 4.8 m です。Reacher All Terrain は英国海兵隊で使用されており、2 台のBV206車両と関連トレーラーに搭載されています。すべての Reacher 端末は、チヌークヘリコプター、海上、鉄道で輸送可能です。これらのシステムは、EADS Astrium の子会社であるParadigm Secure Communicationsによって供給されています。[ 4 ]

小型衛星通信機能は、パラダイム・セキュア・コミュニケーションズが所有するSWE-DISH CCT-120衛星地上端末[ 5 ]で構成されています。この地上端末はSkynet 5ネットワークを使用しています。これにより、世界中の運用中のユーザーにサービスが提供されます。衛星地上端末は軽量で、容易に空輸でき、訓練を受けたオペレーター1名で30分以内に設置できます。[ 6 ]

VSC 501は車両搭載型の戦術軍用衛星端末で、当初は第249信号飛行隊(AMF(L))(解散)によって運用され、その後第30信号連隊、英国空軍戦術通信航空団(現在の第90SU)、および英国海兵隊によって運用された。静止衛星 を介して7.25~8.4GHzの軍用SHF衛星通信周波数帯で動作し、最大512kbit /sのデータレートを実現した。VSC 501ステーションの通常の要員は2名で、システムは15分以内に通信を提供できるようにセットアップできた。[ 7 ]
VSC 501 は、長年にわたり英国の戦術軍事衛星通信システムの主力機でした。陸軍のランドローバーと海兵隊の BV 206 全地形対応車の両方に搭載されていました。1999 年後半に更新および強化パッケージが完了し、以前の手動調整式アンテナに代わる自動追尾アンテナが含まれ、端末の寿命が数年間延長されました。[ 7 ]展開には、グランビー作戦中の湾岸地域とボスニアが含まれます。VSC 501 は、 Racal TSC 501 衛星機器をベースにMarconi社によって製造されました。[ 8 ] [ 9 ]
Racal TSC 502は可搬式の衛星地上端末でした。フォークランド紛争のCORPORATE 作戦で第 30 信号連隊によって使用されました。1990 年代半ばに TSC 503 に置き換えられました。[ 8 ] [ 10 ]
ダガーは、迅速な展開のために設計されたランドローバー搭載型のモジュール式軍用および民間用衛星通信システムで、ハードトップのランドローバー110 TD5に搭載されています。[ 11 ] SELEX Communications社が供給し、バルカン半島、アフガニスタン、およびオペレーションTELICで使用されました。
PSC 504は、特殊部隊に高度なセキュリティ、信頼性、柔軟性、迅速な展開が可能な携帯型衛星通信システムを提供するように設計されたXバンド軍用衛星通信システムでした。携帯型パトロール端末は、標準的なベルゲンリュックサックの上部に収まります。端末は、暗闇の中でも兵士1人が5分以内に組み立てて衛星ネットワークに接続でき、長距離の安全な音声、データ、メッセージングサービス、およびストアアンドフォワード(電子メールタイプ)機能を提供しました。データサービスは最大64 kbit/sで動作しました。[ 12 ]
PSC 506端末は、需要割り当て多重アクセス技術を採用した自律ネットワークとして動作し、安全な音声通信と安全なデータ通信を提供しました。主要な要素は、固定通信基地、移動式本部端末、巡回端末でした。このシステムは1980年代後半から2012年まで使用されました。このシステムは、1970年代後半に信号研究開発施設(後の王立信号レーダー施設)によって開発された試験モデルを基に、タレス社によって開発されました。 [ 13 ]
TSC 503は、SELEX Communications社が製造した可搬式の小型多目的衛星ブリッジングシステムです。[ 14 ] 2つの形態で展開できます。1つ目は、2MB /sの能力を持つ迅速展開端末で、2人のクルーで30分以内にオンエアできます。4Mアンテナを備えたより大型のフル機能端末は、容量が大幅に増加し、4人のクルーで2時間以内に動作開始できます。ユーザーは アンテナから最大4km離れた場所に配置でき、最も目立つ衛星の1つです。端末は、多数の可搬式コンテナで構成されています。1990年代半ばに運用を開始したTSC 503 [ 10 ]は、現在では運用されていません。
防衛情報インフラ(DII(F)) は、ヨーロッパ最大の情報インフラプログラムの 1 つです。これは、現在接続が限られている、またはまったくないグループや個人を含む、さまざまなグループや個人に情報共有と共同作業を可能にするコンピューティング インフラストラクチャとサービスを提供します。最終的には、世界中の約 2,000 か所の国防省サイトにある約 15 万台の端末で約 30 万のユーザー アカウントを提供します。DII は、単一の情報ネットワークを通じてネットワーク対応機能を提供することで、軍隊の能力を変革する上で中心的な役割を果たします。これは、作戦領域にまで拡張され、戦闘空間システムとインターフェースし、司令部、戦場支援、および最前線間の共有情報を改善し、国防省とその同盟国間の相互運用性を向上させます。[ 15 ]
展開可能な地理空間情報ユニットであるこのシステムは、広範囲にわたる状況認識を可能にします。戦略レベルから戦術レベルまでのGEOINT活用と地図作成機能を備え、戦線全体にわたる一貫した情報のために、最前線の部隊にデジタル地図の更新を提供できます。MANトラックに搭載されたこのシステムは、英国陸軍が3つの車両搭載型戦術配信システムを備えた11のGEOINTステーションを受領しました。[ 16 ]
スカイネットは軍事衛星のファミリーであり、イギリス軍の3軍と連合任務に従事するNATO軍に戦略的な通信サービスを提供している。 [ 21 ]
2013年には、Skynetの新しいインターネットプロトコル(IP)ベースのモジュール式インフラストラクチャを利用した新しいタイプのSkynet端末が納入されました。陸上部隊向けのVislink Mantis端末[ 22 ]とSnapperベースバンド機器、小型船舶向けのSCOTPatrol端末[ 23 ]、大規模な陸上部隊や空軍基地向けの可搬式IPドメインノード[ 24 ]などです。 2020年には、Vislink NewSwift地上端末とともにさらにユニットが購入されました[ 25 ] 。
地上幹線無線中継システムは、主に旅団、師団、およびそれ以上の規模の軍事組織の本部間を接続するために使用されます。通常、音声およびデータサービスを提供し、箱型またはパレット型の機器、あるいは車両搭載型(戦場での使用のために装甲車両の下に搭載される場合もある)のいずれかをベースとしています。
FALCONは、BAEシステムズ・ミリタリー・エア・アンド・インフォメーション社製の新世代戦術幹線通信システムで、従来のPtarmiganを置き換えた。このシステムは、複数のセキュリティドメインにわたるオールインターネットプロトコルシステム上で、安全な音声とデータを提供する。このシステムは、英国陸軍通信隊と英国空軍によって運用されている。
主要プラットフォームは、最大 6 つの無線リンクを備えた広域サービス提供 (WASP) ノードと、さまざまな規模の司令部に合わせて拡張される一連の指揮所支援 (CPS) ノードであり、さらに輸送可能 (パレット化) ノードと早期進入ノードによってサポートされます。すべての車輪付きプラットフォームは、英国陸軍の標準MAN HX 60 貨物車両 (軽)プラットフォームを使用します。[ 26 ]
1967年に導入されたBRUINは、陸軍初の車輪式および履帯式車両に搭載されたエリア幹線ネットワークであり、多チャンネルUHF無線機を使用して部隊本部と部隊を結びました。BRUINは、音声とテレプリンターの両方の通信を伝送するための部分的に安全な自動システムを提供しました。 1967年から1982年まで、ライン駐留イギリス軍の主要な幹線通信システムでした。冷戦中、イギリス第1軍団の王立通信部隊はBRUINを使用して訓練を行いました。彼らは装備と車両を西ドイツ北部の森林や農場に展開し、指揮と通信の演習の年間サイクルでスキルを試しました。[ 27 ]
Ptarmiganは、 Plessey System 250アーキテクチャをベースとした、移動式で暗号化されたデジタルモジュール式の戦場広域ネットワーク通信システムでした。当初は西ドイツのライン駐留イギリス軍のニーズを満たすために設計され、BRUINシステムに取って代わりました。このシステムは、トランクノードと呼ばれる電子交換機のネットワークで構成されていました。これらのノードは、音声、データ、電信、ファクシミリ通信を伝送するマルチチャネルUHFおよびSHF無線中継リンクで接続されていました。シングルチャネル無線アクセスサブシステムは、孤立したユーザーや移動中のユーザーにネットワークへの入り口を提供する、実質的にVHFセキュア移動電話システムでした。
Ptarmigan装備の最初の納入は1984年12月に第1機甲師団司令部および通信連隊に対して行われ、1985年2月/3月に運用が開始されました。その後のアップグレードには、第16空挺旅団向けの空輸型二次アクセスノードの導入や、他国の戦術通信システムとの相互接続性を提供する汎用トランクアクセスポートソフトウェアの強化などが含まれます。
プタルミガンのシステム設計は、英国国防省、王立通信隊、王立通信レーダー研究所(RSRE)、英国陸軍王立通信学校、および業界が共同で実施した詳細な調査と実現可能性試験の結果である。プレッシー社(後にシーメンス・プレッシー・システムズ、そしてBAEシステムズの一部となる)は、1973年にプタルミガンの主契約者およびシステム設計責任者に任命され、システム全体のエンジニアリング開発を担当した。最初の開発プログラムに続いて、総額約5億ポンドの生産契約が締結された。これらの契約は、サブセットなどの小型の個別機器から、スイッチやSCRA無線中央装置などの大型車両搭載設備まで、プタルミガンの全項目の提供を網羅していた。
高信頼性パケット交換データを提供するための大規模な段階的強化プログラムが1984年に開始され、1992年に完了しました。このプログラムには、モバイルX.25パケットアクセス、国際インターフェース、装甲車両で使用する機器の開発などが含まれています。BAEシステムズは、設計後の段階全体にわたってシステムをサポートする設計責任者として任命されました。これには、コンポーネントや機器からネットワークレベルに至るまで、あらゆるサポートサービスが含まれます。
1991年のグランビー作戦中、プタルミガンは作戦地域全体に衛星幹線リンクを拡張して広範囲に展開され、イギリス軍および連合軍によって多用された。このシステムは、ボスニアの国際平和維持軍(IFOR)を支援するために展開された際に、さらに実戦で活用されるようになった。1992年半ばまでに、プタルミガンへの総投資額は10億ポンドに迫った。1993年8月には、衛星リンクによる長距離展開を可能にするためにシステムを改修する2200万ポンドの契約が締結された。
コーモラントは、英国統合即応部隊の各司令部を結ぶ地域幹線通信ネットワークであった。[ 28 ]このシステムは欧州のEADS社によって製造された。コーモラントには2つの基本要素があった。
Cormorantネットワークは、以下の設備で構成されていました。
戦闘用無線システムは、通常、小隊レベル以上の戦術通信に使用されます。陸軍のあらゆる部隊の兵士に加え、王立通信隊の専門家も運用しています。
Bowmanは、イギリス軍が使用する戦術通信システムの名称です。Bowman C4Iシステムは、HF無線機、VHF無線機、 UHF無線機など、さまざまな無線機器で構成されており、歩兵、個々の車両、師団レベルまでの司令部に対し、安全で統合された音声・データ通信サービスを提供するように設計されています。
個人用無線機(PRR)は、分隊、班、小隊の隊員間の標準的な通信手段です。作戦上の要件に応じて、PRRは班員全員が携行する場合もあれば、1IC、2IC、先頭隊員といった主要な役割を担う隊員のみが携行する場合もあります。ただし、通常は班員全員がPRRを装備します。
ラークスパーは、1960年代にイギリス陸軍で使用されていた戦闘用無線ネットワークシステムであり、1970年代後半にクランズマンに置き換えられた。
クランズマンは、1970年代後半からボウマンに置き換えられるまで、イギリス陸軍で使用されていた戦闘用無線ネットワークシステムである。
1914年以前:
イギリス陸軍は1899年に初めて戦場で無線機器の実験を行った。当時、ボーア戦争に新開発の「携帯型無線局」を送り込み、その地域に駐屯するイギリス軍の間で無線電信通信を確立しようとした。[ 29 ]雷や砂嵐などの自然災害のため、このプロジェクトは1900年2月に陸軍電信局長によってすぐに中止された。当時、このプロジェクトは完全に失敗だったわけではなく、イギリス海軍はシステムを艦船にうまく統合することができた。[ 29 ]
その機器は、彼らの位置が周波数に必要なアンテナの長さと接続性を提供していたため、陸軍よりも彼らに適していた。一方、南アフリカの地形は地表伝導が不十分であることが判明し、エネルギー伝送が制限された。この経験は、陸軍が特に第一次世界大戦に備えて、その後数年間をかけて技術的な通信機器の研究と開発に役立った。[ 30 ]
1909年、王立工兵隊に所属していたロンドン無線部隊は、イギリス陸軍のために火花電信の実験を行った。戦争で使用された機器は、1913年にマルコーニ無線電信会社によって製造された。これらの機器は21mのマストアンテナを使用し、最大250kmの通信範囲を持っていた 。それらは非常に大きく、自動車で輸送する必要があった。[ 31 ]
第一次世界大戦(1914年~1918年):
戦争が勃発したとき、イギリス陸軍の無線電信の評価により、ポイントツーポイントの電信リンクの基本システムが相互通信のニーズを満たす最も効率的な方法であることが明らかになった。[ 32 ]無線機器は極めて限られており、まだ完全に信頼できるものではなかったため、1914年8月にイギリス遠征軍とともにフランスに持ち込まれた無線機器はわずか十数台だった。[ 33 ]この技術は、陸軍が無線通信の実践経験が限られていたときに最初に導入され、陸軍の採用担当官は郵便局から民間人のボランティアを募り、オペレーターとして働かせた。[ 34 ]
サービス無線機器の操作と保守に関する訓練の緊急の必要性を認識したマルコーニ社は、多数の無線通信士の訓練を引き受けた。この取り組みにより、1916年だけで1万人以上の訓練を受けた電信技師が誕生し、戦争中の陸軍の無線通信能力が大幅に向上した。[ 34 ]
後方地域から前線部隊への通信、および前線に沿った水平方向の通信など、さまざまなセクター間の通信は常に課題となり、しばしば戦闘の失敗につながった。1914年、無線電信を主に機動騎兵隊に関連付ける決定がなされた。他の手段で迅速な通信を提供することが困難であったため、この機器は騎兵隊にのみ割り当てられたが、当時の現場の上級将校は技術を十分に理解していなかった。[ 35 ] 1914年12月までに、騎兵隊は前線にいたため、移動通信における無線機器の役割は縮小した。[ 36 ]塹壕戦が軍事作戦を支配し、無線機器は軍事作戦において小さな静的役割に追いやられた。
地上では、信号兵は旗、ランプ、ヘリオグラフなど、視覚信号やメッセージ送信のためのさまざまな機器や方法を使用していた。当時存在していた他の通信技術の1つは電話だった。電話は信頼性が高いと考えられていたが、その使用は制限されており、後方地域または砲撃管制に限られていた。民間の磁気電気電話に対する最高司令部のこうした初期の懸念にもかかわらず、1915年初頭までに前線で広く使用されるようになった。[ 37 ]
訓練を受けた電信技師の不足は、死傷者、拡張、および現地作戦における電話の利便性により、この変化を引き起こした。この不利な点を別の視点から見ると、カナダ軍団はイギリス軍と比較して一人当たりの無線ユニット数が2倍であり、これにより信号情報において卓越し、イギリスの同等の取り組みを凌駕することができた。彼らはすでに敵と連合軍の平文通信の両方を傍受していたからである。歴史家のジョン・フェリスは、これが百日攻勢中のカナダ軍にとって非常に有益であることが証明され、彼らを「他のどの軍隊よりも一世代先を行く」立場に置いたと指摘している。[ 38 ]
両陣営で、数千マイルに及ぶ複雑な電話網が急速に構築された。これには、多数の交差アームを備えた電柱線と、敵軍の背後に設置された回線が含まれ、一方、埋設ケーブルと電線は、前線の前哨基地につながる複雑な塹壕システム内に敷設された。[ 39 ]有線は長距離通信に使用されたが、浅く埋設されたケーブルによる障害、混雑した通信チャネル、敵の砲撃など、多くの課題に直面した。これらの問題に対処する試みには、損傷や欠落を修復する代わりに、まったく新しいケーブルを敷設することが含まれていたが、これは、クロストーク干渉を引き起こす誘導ループなどの問題を引き起こし、電話がほぼ不可能になり、電信技師が目的の信号を干渉信号から解読するのに苦労することになった。[ 36 ]
電話の使用はセキュリティ上のリスクももたらし、敵の通信を傍受することは双方にとって信号作戦の重要な側面となった。将校が重要な信号を暗号化し、電話の使用を制限することを学ぶまで、セキュリティ侵害は頻繁に発生した。軍用電話の使用に関する懸念は、会話がそのままの民間磁気電話サービスを介してドイツ軍戦線の遥か後方の町に届くことが発見されたときに高まった。[ 37 ]イギリス軍のブザー信号は近くの電話回線を使用している者なら誰でも傍受できたため、安全な通信を維持することの難しさが浮き彫りになった。これらの困難により、効果的なセキュリティ対策を講じることができなかったため、1916年までにドイツ軍戦線から数キロメートル以内での電話の使用を禁止する厳格な措置が取られた。[ 40 ]
2年目の膠着状態の塹壕戦が始まると、イギリス陸軍は信号通信に対してより組織的なアプローチを採用した。これには、散在する使用されていない、または損傷したケーブルの回収、および稼働中のケーブルのより良い構築、保守、およびラベル付けの実施が含まれていた。[ 41 ]彼らはツイストペア線を使用することでシステムを改良し、それによってアースリターンを回避した。誘導ピックアップを最小限に抑え、ケーブルを強化するために、半永久的な設置が正当化される場所には、鋼鉄装甲および真鍮被覆のケーブルが敷設された。
1915年までに、モールス信号の受信を視覚的に表示する磁気針のような方法は廃止され、聴覚装置が主流となった。オペレーターは高感度ヘッドセットを使って、送信されている電信情報を聞くことができた。ヘッドセットの導入により両手が自由になり、動く針を解釈する「読み手」の助けを借りずに信号を書き留めることができた。また、この方式は電気的または可聴的な干渉を受けにくくなり、通信の安全性が向上した。[ 42 ]
当時、ドイツとイギリスはともに、地中誘導電信の開発の一環として、単純な火花送信機の新しい技術と用途を考案していた。マルコーニ社が製造したこれらの送信機は、近くにある接地された受信機に干渉を引き起こすため問題となった。このシステムは、前線の前進部隊の接続や歩兵通信に使用された際には連合国にとって非常に貴重なものであったが、この形式の地中伝送は、発生する干渉によって重大なセキュリティ漏洩源となるため、最終的には撤回された。[ 43 ]
この欠点により、イギリス陸軍では「フラーフォン」と呼ばれる独自の通信電信方式が開発されました。そのアイデアは、交流線電流を最小限の直流電流に置き換え、受信装置自体で可聴周波数で直流電流を遮断するというものでした。モールス符号キーは、ドットとダッシュに従って直流電流が線路を流れるようにするスイッチとして機能し、受信機内部に配置された振動子は、受信電流に作用して可聴周波数で遮断し、受信ヘッドホンで聞こえるようにしました。[ 44 ]線路内の直流電流は誘導を極めて少なくし、盗聴の危険性を低減しました。フラーフォンは非常に成功を収め、1916年までに大量生産されるようになりました。第二次世界大戦中も、主要な通信機器として使用され続けました。[ 45 ]
マルコーニ社の商用火花送信機の試験の後、イギリス軍は無線機器の操作と利用における欠陥に対処するための取り組みに着手した。特に、より新しい機器が前線部隊に配備可能になったためである。これらの戦略的な取り組みは、戦時通信能力の限界を押し広げていたドイツの技術進歩に追いつく必要性によって推進された。利用可能な無線機器の中には、イギリスのフィールドセット、ウィルソンセット、ループセットがあり、これらはすべて火花送信機を備えていた。[ 46 ]
イギリスのフィールドとウィルソンのセットは大規模な設備であり、主に司令部や軍団の場所で使用されていたが、ループセットは未熟練のオペレーターに適した携帯可能なオプションとして際立っていた。その設計は携帯性と目立たなさを重視しており、戦場通信システムにおいて貴重なツールとなった。[ 47 ]ループセットの最初の配備は1915年9月のルースの戦いで行われ、その限られた通信範囲2キロメートルは大きな不利にはならなかった。[ 47 ]一方、350メートル、450メートル、550メートルなどの異なる波長で動作する大型のスパークセットは、陸軍内の各軍団に別々に割り当てられた。[ 48 ]この割り当て戦略は、異なる通信チャネル間の干渉を最小限に抑えるのに役立ち、戦場全体でより信頼性が高く効率的な無線伝送を確保した。
性能と信頼性の面で初期に課題に直面したにもかかわらず、スパークセットのチューニング機能を強化するための改良が行われ、重要な情報の送信においてより効果的になった。無線電信塹壕セットは、主に砲兵用に指定された重要なコンポーネントとして登場し、前線観測所と砲兵陣地間の不可欠なリンクとしても機能した。[ 49 ]この分析はイギリス陸軍に焦点を当てているが、この技術の汎用性は空軍にも及び、移動式前線通信システムとして機能し、動的な戦闘環境でその価値を証明したことは注目に値する。[ 50 ]
これらのセットの初期配備場所の一つはパッシェンデールであったが、そこでは険しい地形のため、従来のケーブル敷設方法は実用的ではなかった。[ 51 ]困難な状況にもかかわらず、セットの一つは、11キロメートル離れたイープルとの通信を、長期間にわたる激しい砲撃の間も維持した。[ 49 ]この継続的な通信により、目標情報を砲兵部隊に長期間にわたって迅速に伝達することが可能となり、戦時作戦における無線通信システムの回復力と有効性が実証された。敵の砲撃によってその電信装置が破壊された後も、迅速な交換と再設置により通信が途切れることなく維持され、戦場におけるこれらの無線通信技術の戦略的重要性と適応性が強調された。[ 52 ]
当初、軍事無線通信に与えられていた低い優先順位は、戦争の進行とともに劇的に変化し、戦場での要求や経験の変化を反映したものとなった。無線機器は砲兵にとって不可欠なものとなり、線路通信や前線部隊の配置といった目的に用いられた。1916年後半には、無線通信は大隊、旅団、師団司令部間の連絡を維持する非常に効果的な手段として登場し、従来の電話や電信システムを補完する貴重な手段となった。これは、砲撃によって通信線が途絶した場合や、部隊が埋設線を敷設するのに困難に直面した場合に特に重要であった。注目すべきは、同時期、ドイツ軍は同地域で線路通信に無線技術を限定的にしか使用していなかったことである。[ 53 ]
1918年までに、無線電信は地上、空中、海上での戦争に不可欠な要素となった。連合軍戦線における様々な種類の無線機器の配置を図解すると、包括的な体制が明らかになる。これは、1918年8月の決定的な攻勢の直前の第1軍戦線における配置からも明らかである。この配置には、前線陣地に戦略的に配置された多数のブザー電信機が含まれており、無線通信インフラが最前線作戦に広く統合されていたことを示している。[ 54 ]